HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路,其内部设有输入静噪功能,开/关机无电流冲击声,并具有过载短路保护,适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。
该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤电源负极;⑥L声道输出;⑦电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双电源供电,适合驳接台式收录机,若接VCD音频信号,必须加设前置驱动放大电路。如果需要更大的输出功率,可选用图2的BTL电路,输出功率可达80W。IC1是一个集成化5频点均衡器,调节各电位器可在70Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz的频段进行音频的提升或衰减。
注意事项:1.通电之前必须给IC装上散热片;2.金属散热片千万不要碰触电源线的正极或负极,否则触之即毁器件;3.要有足够的输出功率,电源变压器功率要大于功放的输出功率,并采用桥式整流滤波。
关键字:高保真 双声道 功放
编辑:神话 引用地址:图文]高保真双声道功放HSH8927
该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤电源负极;⑥L声道输出;⑦电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双电源供电,适合驳接台式收录机,若接VCD音频信号,必须加设前置驱动放大电路。如果需要更大的输出功率,可选用图2的BTL电路,输出功率可达80W。IC1是一个集成化5频点均衡器,调节各电位器可在70Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz的频段进行音频的提升或衰减。
注意事项:1.通电之前必须给IC装上散热片;2.金属散热片千万不要碰触电源线的正极或负极,否则触之即毁器件;3.要有足够的输出功率,电源变压器功率要大于功放的输出功率,并采用桥式整流滤波。
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基于示波器的D类功放喇叭功率测量
1)什么是D类功放 D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示: D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。 2)D类功放喇叭功率测量 D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图
[测试测量]
组图]G&W TW-2006合并式功放
简单来说,用音响器材聆听音乐软件而受到感动的,一般有以下两种情况:一是聆听者本身对播放的曲目比较熟悉,兼之当时的心情与歌曲的意境相吻合,听者便产生共鸣而感动;另外一种情况就是音响器材的音乐还原能力相当出色,无论播放的曲目是熟悉还是不熟悉,播放出来的声音总是优美动听,能准确反音乐的内涵,在不知不觉中,将聆听者吸引到音乐所营造的意境中去而受感动。第一种情况是因为心情而引起的感动,这种情况,聆听者无论是听Hi-Fi音响或是磁带,甚至是高音大喇叭,只要触动了他(她)的心事,都会引起他(她)的共鸣。第二种情况是音响器材是否有能力能够打动听者的心,也就是说这件器材能否发出和谐悦耳的声音。能发出优美的声音,让听者享受到听音的乐趣,那么,这件器材就
[模拟电子]
分立元件实现功放监测与控制
1 引言 基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。 2 使用分立元件进行功放控制 图1示出了使用LDMOS晶体管的基本功率级。在线性度、效率和增益之间固有的权衡考虑,确定了功放晶体管的最优偏置状态。通过对漏极偏流的控制,使其随温度和时间的变化而保持一个恒定的值,就可以极
[电源管理]
三端稳压LM317甲类功放的设计
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W
电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。
由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流约为
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OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
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这两个最经典的功放电路让你秒懂什么是功放电路
STK6153射频输出功放电路图 STK6153的内部前级采用了恒压源偏置,这样做可以较好地稳定输出级的工作状态,但STK6153④脚与①脚间的恒压偏置所能够提供的静态电流仅为10mA左右,无疑这在一定程度上导致功放出现严重的交越失真和高音发紧的现象。此外,STK6153芯片的末级电流输出面积比LM1875、TDA1514之类的集成功放大得多,故内阻更小,功率裕量也更大。但STK6153集电极开路的输出形式却增大了放大器的输出阻抗,使得上述优点无法得以体现。针对上述缺陷,我把STK6153的前级偏置放弃不用,后级改为发射极输出,同时用uPC1225H推动STK6153进行电流放大制作了一款优质低价的Hi-Fi功放,具体电路
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什么是功放,功放简介,功放的分类,功放的性能指标、参数
功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。 功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。 功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同 。
功放分类
按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙
[模拟电子]
可用于音频功放的过温保护电路设计
在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短路等异常情况下,会导致芯片内部的热量不能被及时散出,从而不可避免地使芯片工作温度上升。过高的工作温度对芯片工作性能、可靠性和安全性都有很大的影响。研究表明,芯片温度每升高1℃,MOS管的驱动能力将下降约为4%,连线延迟增加5%,集成电路失效率增加一倍,因此芯片内部必须要有过温保护电路来保障芯片安全。
文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温单元。这种差动的传感方式,可以
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